三相异步电机机械特性的测定.docx

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1、三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性一、试验目的了解三相线绕式异步电动机在各种运行状态下的机械特性。二、预习要点1、如何利用现有设备测定三相线绕式异步电动机的机械特性。2、测定各种运行状态下的机械特性应留意哪些问题。3、如何依据所测出的数据计算被试电机在各种运行状态下的机械特性。三、试验工程1、测定三相线绕式转子异步电动机在 R =0 时,电动运行状态和再生发S电制动状态下的机械特性。2、测定三相线绕转子异步电动机在 R =36时,测定电动状态与反接制S动状态下的机械特性。1503、R =36 ,定子绕组加直流励磁电流 I=0.6I及 I =I时,分别测定能S耗制动状态下的机械特性。四、试

2、验方法序 号 型 号名称数 量1、试验设备1N2N1DD03导轨、测速发电机及转速表1 件2DJ23校正直流测功机1 件3DJ17三相线绕式异步电动机1 件4D31直流电压、毫安、安培表2 件5D32沟通电流表1 件6D33沟通电压表1 件7D34-3单三相智能功率、功率因数表1 件8D41三相可调电阻器1 件9D42三相可调电阻器1 件10D44可调电阻器、电容器1 件11D51波形测试及开关板1 件2、屏上挂件排列挨次D33、D32、D34-3、D51、D31、D44、D42、D41、D31S3、R =0 时的电动及再生发电制动状态下的机械特性。1S12I A4R3U*W1S2VV1RsR

3、sI1WA1*W2*RsA2R1IfIa2”1”V 电源R2MGUV0 磁2机组电绕流磁直励aV2022励源电枢电图 6-2三相线绕转子异步电动机机械特性的接线图(1) 按图6-2 接线,图中 M 用编号为 DJ17 的三相线绕式异步电动机,额定电压:220V,Y 接法。MG 用编号为 DJ23 的校正直流测功机。S 、S 、S 选用12 、 3D51 挂箱上的对应开关,并将S1合向左边 1 端,S2合在左边短接端即线绕式电机转子短路,S3合在2”位置。R1选用D44 的 180阻值加上D42 上四只900串联再加两只900并联共4230阻值,R2选用D44 上 1800阻值,RS选用D41上

4、三组45可调电阻(每组为90与90并联),并用万用表调定在36阻值,R 暂不接。直流电表A 、A的量程为 5A,A量程为 200mA,V的量程为 1000V,32432沟通电表 V1的量程为 150V,A1量程为 2.5A。转速表 n 置正向 1800r/min 量程。(2) 确定 S 合在左边 1 端,S 合在左边短接端,S 合在 2”位置,M 的定123子绕组接成星形的状况下。把R 、R 阻值置最大位置,将掌握屏左侧三相调12压器旋钮向逆时针方向旋到底,即把输出电压调到零。(3) 检查掌握屏下方“直流电机电源”的“励磁电源”开关及“电枢电源”开关都须在断开位置。接通三相调压“电源总开关”,

5、按下“开”按钮,旋转调压器旋钮使三相沟通电压渐渐上升,观看电机转向是否符合要求。假设符合要求则上升到 U=110V,并在以后试验中保持不变。接通“励磁电源” ,调整 R 阻值,使 A 表为 100mA 并保持不变。23(4) 接通掌握屏右下方的“电枢电源”开关,在开关S 的 2”端测量电机3MG 的输出电压的极性,先使其极性与 S 开关 1”端的电枢电源相反。在 R31阻值为最大的条件下将 S 合向 1”位置。3(5) 调整“电枢电源”输出电压或R 阻值,使电动机从接近于堵转到接1近于空载状态,其间测取电机MG 的 U 、I 、n 及电动机 M 的沟通电流表 Aaa1的 I 值,共取 8-9

6、组数据录于表 6-6 中。1表 6-6U=110VR =0I =mASfU (V)aan(r/min)I (A)I (A)1(6) 当电动机接近空载而转速不能调高时,将 S 合向 2” 位置,调换MG3电枢极性在开关 S的两端换使其与“电枢电源”同极性。调整“电枢3电源”电压值使其与 MG 电压值接近相等,将 S 合至 1”端。保持 M 端三相3沟通电压 U=110V,减小 R 阻值直至短路位置注:D42 上 6 只 900阻值1调至短路后应用导线短接。上升“电枢电源”电压或增大 R 阻值减小电2机 MG 的励磁电流使电动机 M 的转速超过同步转速 n 而进入回馈制动状0态,在1700r/mi

7、nn 范围内测取电机 MG 的 U 、I 、n 及电动机 M 的定子电0aa流 I 值,共取 6-7 组数据记录于表 6-7 中。1表 6- 7U=110VR =0SU (V)aI (A)an(r/min)I (A)14、R =36 时的电动及反转性状态下的机械特性S(1) 开关 S2合向右端 36端。开关S3拨向 2”端,把MG 电枢接到 S 上的3两个接线端对调,以便使MG 输出极性和“电枢电源”输出极性相反。把电阻R 、R 调至最大。12(2) 保持电压 U=110V 不变,调整 R 阻值,使 A 表为 100mA。调整“电23枢电源”的输出电压为最小位置。在开关 S 的 2” 端检查

8、MG 电压极性须与31” 的“电枢电源”极性相反。可先记录此时 MG 的 U 、I 值,将 S 合向 1”aa3端与“电枢电源”接通。测量此时电机 MG 的 U ,I ,n 及 A 表的 I值,减aa11小 R1 阻值先调D42 上四个 900 串联的电阻或调高“电枢电源”输出电压使电动机 M 的 n 下降,直至 n 为零。把转速表置反向位置,并把 R1 的 D42 上四个 900 串联电阻调至零值位置后应用导线短接,连续减小R1 阻值或调高电枢电压使电机反向运转。直至 n 为-1300r/min 为止,在该范围内测取电机 MG 的 U ,I ,n 及 A 表的 I值。共取 11-12 组记录

9、于表 6-8 中。aa11(3) 停机先将 S 合至 2” 端,关断“电枢电源”再关断“励磁电源”,2调压器调至零位,按下“关”按钮。表 6-8U=110VR=36I =mASfU (V)aI (A)an(r/min)I (A)15、能耗制动状态下的机械特性(1) 确认在“停机”状态下。把开关 S1合向右边 2 端,S2合向右端RS仍保持 36不变,S3合向左边 2”端, R1用 D44 上 180阻值并调至最大,R 用 D42 上 1800阻值并调至最大,R23用 D42 上 900与 900并联再加上900与 900并联共 900阻值并调至最大。(2) 开启“励磁电源”,调整 R 阻值,使

10、 A 表 I =100mA,开启“电枢23f电源”,调整电枢电源的输出电压 U=220V,再调整 R 使电动机 M 的定子绕3组流过 I= 0.6IN=0.36A 并保持不变。(3) 在R 阻值为最大的条件下,把开关S 合向右边 1”端,减小R 阻值,131使电机 MG 起动运转后转速约为 1600r/min,增大 R 阻值或减小电枢电源电1压但要保持 A 表的电流 I 不变使电机转速下降,直至转速 n 约为 50r/min,4其间测取电机 MG 的 U ,I 及 n 值,共取 10-11 组数据记录于表 6-9 中。aa4停机。同 435调整R3阻值,使电机M 的定子绕组流过的励磁电流 I=

11、IN=0.6A。重复上述操作步骤,测取电机 MG 的 U ,I 及 n 值,共取 10-11 组数据记录于aa表 6-10 中。表 6-9R=36I=0.36AISf=mAU VaI Aanr/min表 6-10R=36I=0.6AISf=mAU VaI Aanr/min6、绘制电机 M-MG 机组的空载损耗曲线 P =f(n)。0(1) 拆掉三相线绕式异步电动机 M 定子和转子绕组接线端的全部插头,R 用 D44 上 180阻值并调至最大,R12用 D44 上 1800阻值并调至最大。直流电流表 A3的量程为 200mA,A2的量程为 5A,V2的量程为 1000V,开关 S 合3向右边 1

12、”端。(2) 开启“励磁电源”,调整 R阻值,使 A 表 I =100mA,检查 R 阻值23f1在最大位置时开启“电枢电源”,使电机 MG 起动运转,调高“电枢电源”输出电压及减小 R 阻值,使电机转速约为 1700r/min,逐次减小“电枢电源”1输出电压或增大 R 阻值,使电机转速下降直至 n=100r/min,在其间测量电机1MG 的 U 、Ia0a0及 n 值,共取 10-12 组数据记录于表 6-11 中。U Va0I Aa0nr/min表 6-11五、试验留意事项调整串联的可调电阻时,要依据电流值的大小而相应选择调整不同电流值的电阻,防止个别电阻器过流而引起烧坏。六、试验报告1、依据试验数据绘制各种运行状态下的机械特性。计算公式:T = 9.55 Pn0- (U Iaa- I 2 R )aa式中T受试异步电动机 M 的输出转矩Nm;Ua测功机 MG 的电枢端电压V; I 测功机 MG 的电枢电流A;aRa测功机 MG 的电枢电阻,可由试验室供给; P0对应某转速 n 时的某空载损耗W。注:上式计算的T 值为电机在 U=110V 时的 T 值,实际的转矩值应折算为额定电压时的异步电机转矩。2、绘制电机 MMG 机组的空载损耗曲线 P0=fn。

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